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Fターム[5K047AA01]の内容

デジタル伝送方式における同期 (12,489) | 目的、効果 (2,701) | 同期品質の向上 (1,344)

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【解決手段】マルチモードデバイスにおける電力消費量を低減する方法が開示される。マルチモードデバイスは、COMM1コンポーネントおよびCOMM2コンポーネントを含む。一つの局面では、COMM1コンポーネントがUWBコンポーネントとなり、COMM2コンポーネントはCDMAコンポーネントとなるかもしれない。開示された実施例において、COMM1モジュールにより実行する次のスケジュールされたCOMM1ウェークアッププロセスの時間が設定される。その後、次のCOMM1ウェークアッププロセスが、次のCOMM2ウェークアッププロセスの前に実行されるようにスケジュールされた場合、COMM2ウェークアッププロセスが次のCOMM1ウェークアッププロセスと同時にCOMM2モジュールにより実行されるように同期される。次に、COMM1モジュールが次のCOMM1ウェークアッププロセスを実行する時間になると、COMM2モジュールもCOMM2ウェークアッププロセスを実行する。 (もっと読む)


送信機と可動式無線受信機の同期法であって、コマンド伝送(6)までの時間を表示する同期メッセージ(5)を送信機から送り;受信機で同期メッセージを受信し;次のコマンド伝送がいつ発生するかを決定するのに受信した同期メッセージを使用するステップから成る。
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符号分割多元接続(CDMA)システムにおける複数の無線送受信ユニット(WTRU)からNode−Bへのアップリンク(UL)伝送のアップリンク同期のための方法およびシステム。Node−Bは、UL同期(SYNC_UL)シーケンスを含む、WTRUからの伝送信号を受信する。サンプラが、その伝送信号をチップレートより高いサンプリングレートでサンプリングする。そのサンプルをダウンサンプリングし、SYNC_ULシーケンスがより低いレートで検出される。検出されたSYNC_ULシーケンスの有効パスの初期位置が判定され、その有効パスの初期位置に基づいて有効パスの最終位置が判定される。この有効パスの最終位置が量子化され、UL伝送タイミングを調整するために、Up−PCHPOSがWTRUに伝送される。

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【課題】
【解決手段】OFDMシステムにおいて、送信機は、各フレームにおいて第1のTDMパイロットを複数のサブバンドの第1の組で、その後第2のTDMパイロットを複数のサブバンドの第2の組で同報通信する。各組のサブバンドは、総計N個のサブバンドから、(1)第1のTDMパイロットについてのOFDMシンボルが、長さL1の同一のパイロット1系列を少なくともS1個含むように、また(2)第2のTDMパイロットについてのOFDMシンボルが、長さL2の同一のパイロット2系列を少なくともS2個含むように、選択される。送信機はまた、FDMパイロットを同報通信し得る。受信機は、第1のTDMパイロットを処理し(例えば、異なるパイロット1系列間で相関を実行して)フレームタイミングを獲得し、更に第2のTDMパイロットを処理して(例えば、第2のTDMパイロットから導かれるチャネルインパルス応答推定の開始を検出して)シンボルタイミングを獲得する。 (もっと読む)


周波数信号を受信するための受信機(1)には、これらの時間同期精度を向上させるために、あるグループのプリアンブルシンボル(t1,t2,t3)のサンプルの自己相関を通じて粗い時間同期を遂行するためと、更なるグループのプリアンブルシンボル(t10,G1)のサンプルと予め定義されたサンプルとの相互相関を通じて細かい時間同期を遂行するための同期段(20)を設けられる。これら同期段(20)は、更に、更にもう1つのグループのプリアンブルシンボル(t8、t9)のサンプルと、もう1つのグループのプリアンブルシンボル(T1,T2)のサンプルの位相の検出と累積を通じて、粗い周波数同期と細かい周波数同期とを遂行する。これら同期段(20)は、バッファリングユニット(21)と、ミキシングユニット(11)と処理段(10)内の変換ユニット(12)とを制御するための制御ユニット(22)とを有する。これらプリアンブルシンボルは、10個の短いプリアンブルシンボル(t1−t10)と、1つの保護期間プリアンブルシンボル(G1)と、2つの訓練シンボル(T1,T2)とを有する。
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目標クロックドメイン(170)で発生する目標イベントを監視クロックドメインにおいて監視する転送回路(200,400,500)が開示されている。幾つかの実施例(200)は、ドメインクロックに対し大きな制約を課し、イベント検出器(210)と、各イベントに対して要求信号(150)の値を変化させる送信回路(220)と、該要求信号の変化を検出する受信回路(230)とを含んでいる。他の実施例は一層広いクロック範囲に対して動作し、転送が行われている間のイベントの発生の増加的カウントを発生するカウンタ(410)と、該増加的カウントのための送信及び受信レジスタ(420,430,530)と、要求送信及び受信回路(220,230)であって、ここで上記要求信号が上記増加的カウントの各転送に対して変化するような回路と、肯定応答信号のための送信及び受信回路(470,480)とを含む。
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受信データの位相を追跡するための位相追跡部(7)が、補間済みサンプルからなる少なくとも2つのストリームを生成するための、エラー信号をストリームごとに生成するための、また補間を調整するためのインジケータ信号を生成するための、補間部(20)、エラー検波器(21、22)、合成器(25)、およびインジケータ生成部(26)付きで提供されて、位相追跡のための同期ワードの使用が回避される。インジケータ生成部(26)は、合成済みのエラー信号を変換して、補間済みサンプルのサンプリング位相をシフトさせることにより補間を調節するためのインジケータ信号にする。位相追跡部(7)に積分器(23、24)を提供することにより、合成器(25)は、積分された(加算された)エラー信号を合成することになり、合成がより少なくて済むことになり、より低いクロック速度で動作することができる。さらに、積分することによりノイズが減少する。合成器(25)に位相偏移変調スライサなどの量子化器(70)を提供することにより効率がさらに改善される。合成器(25)にフィルタ(71〜78)を提供することにより特定のエラー信号をより重要および/またはより冗長にすることができる。
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フィルム、テレビ及び付随のオーディオと共に使用される形式のLTCフレームを受信及びでコードするリニアタイムコード(LTC)受信機(10)は、2位相のマーク信号間隔の持続時間内の基準クロック周期の数を測定し、LTCフレームからペイロードを抽出するタイミング基準を生成する第1のカウンタ(12)を有する。第2のカウンタ(16)は、LTCフレーム内の同期フィールドを検出し、LTCフレーム方向を定める。第3のカウンタ(18)は、LTCフレームのシンボルの数をカウントする役目をする。第1、第2及び第3のカウンタ(14、16、18)のカウントに応じる状態機械(12)は、(a)入力LTCフレーム内の有効な同期シーケンスを検出し、(b)LTCフレーム方向を決定し、(c)LTCフレームからペイロード情報をデコード(抽出)し、(d)LTCフレーム方向により決定された順にペイロード情報を転送する役目をする。
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【課題】データ転送異常時の復旧時間を従来より短縮する。
【解決手段】このデータ伝送装置2は、HELカウンタ部233内に、再同期トリガ信号を出力する条件としてのHECエラー信号のカウント数の閾値を記憶しており、受信データ信号の受信時にHEC検出部232で受信ATMセルの受信毎にHECエラーを検出し、HECエラーが予め設定した閾値を超過すると、再同期トリガ信号を出力し、この再同期トリガ信号を基に同期検出部25が、再度、同期起動信号を発生して、切替部262から再度、RX信号からの同期信号を検出して、同期を再起動してRX信号から受信データ信号を得るべく正常に復旧することにより、データ転送異常時の復旧時間を従来より短くすることができる。 (もっと読む)


【目的】 プリアンブル部に格納されている情報を格納することができる受信回路を提供することを目的とする。
【構成】 位相情報若しくはデータを格納するプリアンブル部701、711と同期情報を格納する同期パターン部702、712と該データを格納するデータ部703、713とを有するバースト信号の位相を引き込み、バースト信号を復調した復調データを出力する復調部101と、復調データに基づき計数しタイミング信号を出力する制御部110と、タイミング信号に基づいて復調データを格納若しくは出力する記憶部102とにより構成した。 (もっと読む)


【課題】伝送品質を劣化させること無しに伝送容量の増大を図る。
【解決手段】各波長の受信回路11〜1nと変調回路31〜3nとの間に同期用バッファ21〜2nを設ける。またクロック発生部5を設け、互いに位相同期したn個のクロックXを生成する。そして、各受信回路11〜1nからの送信データをそれぞれ同期用バッファ21〜2nに書き込み、これらのデータをクロックXでそれぞれ読み出すことにより、変調回路31〜3nに与えられる送信データの位相を相互に一致させる。 (もっと読む)


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